Miten ratkaista tiheän palvelintelineen lämmönhävikkiongelma?
Tietyt palvelinkeskusten palvelintelineet kuluttavat jopa 800 kilowattia telinettä kohti vuodessa, ja ne kasvavat edelleen. Miten se kehittyy tulevaisuudessa?
Datakeskustiheys oli aiemmin yleinen aihe vuosisadan lopulla, mikä saattaa selittää sen, miksi monet IT-organisaatiot leijuvat edelleen energiatiheydellä 4–6 kilowattia/teline. Teho- ja lämmönhallinta valmistautuu kuitenkin jo yli 10 kilowatin palvelintelineiden suunnitteluun.
Prosessorin ytimiä ja telinetason teräpalvelinsuunnittelua on huimasti, joten CRAC: n ja tehokustannusten nousu näyttää väistämättömältä. Mutta suuri tiheys ei tapa palvelinta, kuten suunnittelija pelkää. Virtualisointi, nopea hyötysuhde ja energiaa säästävät laitteet, aktiivinen jäähdytyksen vaimennus ja korkeampi hyväksyttävä käyttölämpötila koordinoidusti keskenään viivästyttävät ja vähentävät lämpöenergian kulutusta.
Kuinka suuri on palvelimien lämpöongelma?
Toisin kuin palvelimen määrittäminen kullekin työmäärälle, keskikokoinen palvelin voi tukea 10, 20 tai jopa enemmän työkuormia hypervisorilla. Laitoksen telinetila voidaan vapauttaa erilaisten kuormien virtualisoitumisen jälkeen.
Samalla siru on valmistettu tiheämmässä transistoritason valmistusprosessista ja pienemmästä kellonopeudesta, joten kun laite päivitetään, suorittimen ytimän määrän spiraalinousu tuskin vaikuttaa telineen energiankulutukseen.
Supistamisen yhteydessä datakeskuksessa on enemmän täysin hyödynnettyjä palvelimia, joten myös tarvittavat telineet vähenevät, mikä on muuttanut jäähdytyksen käyttöä. Toisin kuin koko datakeskuksen jäähdyttäminen, käyttämällä makroskooppisia ilmankäsittelystrategioita, kuten kuuman/ kylmän ilman kanavia ilman konvektion saavuttamiseksi tilassa, operaattorit toteuttavat vaimennusstrategioita toiminta-alueen supistamiseksi muutamaan pienempään tilaan tai jopa joihinkin telineisiin. Käytä sisäjäähdytysjärjestelmää tai telineen sisäistä jäähdytysjärjestelmää tämän lämmön käsittelemiseen ja jopa sammuta tietokonehuoneen ilmastointilaite (CRAC).
Lisäksi American Society of Heating, Regeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) suosittelee myös efektiivisen palvelimen ilmantulolämpötilan 80 tai jopa 90 fahrenheit-asteeseen.
Tämän energianhallinnan kehittymisen vuoksi kuumat paikat ja riittämätön jäähdytys ovat epätodennäköisiä, mikä johtuu yleensä virheellisestä suunnittelusta tai huonosta laitosremontista.
Kuumat kohteet ja muut jäähdytysongelmat
Vaikka käytetään parasta vaimennusstrategiaa ja korkeatehoista jäähdytysjärjestelmää, telineen palvelinpisteitä syntyy silti tietojenkäsittelylaitteiden alioptimaalisen valinnan tai sijoittelun vuoksi.
Odottamattomat esteet tai tahatut muutokset ilmavirtausreitissä voivat aiheuttaa lämpöä. Esimerkiksi palvelintelineen suojien poistaminen ja ilman virtauksen salliminen suunnittelematonan paikkaan telineessä heikentää muihin palvelimiin virtaavaa ilmaa ja nostaa ulostulolämpötilaa.
Palvelimen virrankulutuksen merkittävä kasvu aiheuttaa myös lämmönhävikintäongelmia. Esimerkiksi useiden 1U-palvelimien korvaaminen kehittyneillä teräpalvelinjärjestelmillä lisää huomattavasti telineen energiankulutusta, ja riittämätön ilmavirta vaikuttaa suoraan kaikkiin teräkoneen moduulikomponentteihin. Jos jäähdytysjärjestelmää ei ole suunniteltu tällaista palvelinta varten, kuumia kohtia esiintyy todennäköisesti usein.
Kun telinetiheys palvelualueella kasvaa, käyttöorganisaatioiden on harkittava investoimista datakeskusinfrastruktuurin hallintaan ja muihin järjestelmänhallintatyökaluihin, tietojen keräämistä telineiden lämpöantureista ja raporttien tuottamista. Ne voivat havaita lämmitysrajan ylittävät olosuhteet ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten ilmoittaa teknikoille, automaattisesti käyttää työmäärän siirtoa tai sammuttaa järjestelmän estääkseen laitoksen ennenaikaisen vikaantumisen.
Kun palvelintelinesuunnittelu luo kuumia kohtia, IT-tiimi voi uudelleenkohdentaa laitteiston. Toisin kuin yhden telineen täyttäminen, jos tila sallii, siirrä puolet tai yksi tai kaksi telinettä muihin telineisiin tai sammuta ylikuumeneneet järjestelmät.
Jos tila ei riitä uudelleensuunnitteluun, lisää joitakin liikkuvia jäähdytyslaitteita, joissa on oma ilmastointi ja joita voidaan käyttää datakeskuksessa. Jos telineessä käytetään kompaktia rivi- tai telinejäähdytysyksikköä, lämpötilapisteen asettamisella voidaan saavuttaa jäähdytysvaikutus tehokkaammin kuin suljetun yksikön avaamisella ja jäähdytyslaitteiden lisäämisellä.
Pitkän aikavälin lieventämisstrategia
Pitkällä aikavälillä läpimurtoteknologia voi auttaa lämmönhallinnassa.
Vesijäähdytetyt telineet voivat siirtää jäähdytysvettä kaapin ovien tai muiden polkujen kautta. Vesijäähdytetyt telineet voivat ratkaista suurimman osan lämmitysongelmista – varsinkin kun matalan lämpötilan ilma ja korkealämpötilainen ilman konvektiolämpö eivät toimi.
Keskikokoinen upotusjäähdytystekniikka voi upottaa palvelimen kylpyammeeseen, joka on täytetty ei-johtavalla, syövyttämättömällä jäähdytysaineella, kuten mineraaliöljyllä. Tämän teknologian odotetaan saavuttavan korkean tehokkuuden, lähes melua ja lähes nolla lämmönsiirron menetyksen.
Nämä suositut teknologiavaihtoehdot sopivat kuitenkin säännöllisen teknisen päivitykset sijaan paremmin uusiin datakeskusarkkitehtuurattuuriin.
Sindan lämpö on kokemusta erilaisten lämpöratkaisujen tarjoamisesta 5G: ssä, palvelimessa, tietokoneessa, lääkinnässä, sähköajoneuvossa, LED-sovelluksissa jne. Voimme tarjota ekstrusion heatsink, skive fin heatsink, leimaus fin kokoonpano, heatpipe juotosmoduulit, höyrykammion jäähdytyselementti, nestejäähdytyslevy, tuulettimen jäähdytin jne. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua lämpöasioissa.
verkkosivusto:www.sindathermal.com
contact:castio_ou@sindathermal.com
Wechat: +8618813908426






